Феноменологiя розподiлiв множинностi заряджених частинок

Автор(и)

  • A. Alkin Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe62.09.0743

Ключові слова:

charged-particle multiplicity, proton-proton scattering, LHC

Анотація

Розподiли множинностi заряджених частинок є цiкавим iнструментом для вивчення як м’яких, так й жорстких КХД-процесiв у адронному розсiяннi. З попереднього сторiччя значний дiапазон енергiй зiткнення було експериментально розглянуто, вiд декiлькох ГеВ до 13 ТеВ в останньому перiодi роботи LHC. Сукупний аналiз розподiлiв множинностi в зiткненнях протонiв на рiзних енергiях, в рiзних регiонах фазового простору народжених частинок та вiд рiзних експериментальних колаборацiй дає можливiсть систематизувати та перевiрити наявнi феноменологiчнi моделi множинного народження частинок. В цiй роботi запропоновано феноменологiчну модель, що дозволяє одночасно описати розподiли множинностi заряджених частинок у зiткненнях протонiв у рiзних iнтервалах псевдохуткостi. Модель успiшно застосовано до експериментальних розподiлiв множинностi, що отриманi колаборацiєю ALICE на LHC.

Посилання

M.L. Miller, K. Reygers, S.J. Sanders, P. Steinberg. Glauber modeling in high energy nuclear collisions. Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 57, 205 (2007), arXiv:nucl-ex/0701025 [nucl-ex].

J. Adam et al. (ALICE). Enhanced production of multistrange hadrons in high-multiplicity proton-proton collisions. Nature Phys. 13, 539 (2017), arXiv:1606.07424 [nuclex].

A. Alkin, E. Martynov, O. Kovalenko, S.M. Troshin. Impact-parameter analysis of TOTEM data at the LHC: Black disk limit exceeded. Phys. Rev. D 89, 091501 (2014), arXiv:1403.8036 [hep-ph].

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.89.091501

P. Carruthers, C.C. Shih. The phenomenological analysis of hadronic multiplicity distributions. Int. J. Mod. Phys. A 2, 1447 (1987).

https://doi.org/10.1142/S0217751X87000806

C. Fuglesang. UA5 multiplicity distributions and fits of various functions. In Multiparticle dynamics: A meeting ground between particle and statistical physics. A dialog between experiment and theory. Festschrift for Leon van Hove. Proceedings of the Conference at La Thuile, Italy (1989).

K. Aamodt et al. (ALICE). Charged-particle multiplicity measurement in proton-proton collisions at √ = 0.9 and 2.36 TeV with ALICE at LHC. Eur. Phys. J. C 68, 89 (2010), arXiv:1004.3034 [hep-ex].

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-010-1339-x

V. Khachatryan et al. (CMS). Charged particle multiplicities in pp interactions at √ = 0.9, 2.36, and 7 TeV. JHEP 1101, 079 (2011), arXiv:1011.5531 [hep-ex].

J. Adam et al. (ALICE). Charged-particle multiplicities in proton-proton collisions at √ = 0.9 to 8 TeV. Eur. Phys. J. C 77, 33 (2017), arXiv:1509.07541 [nucl-ex].

V. Zaccolo (ALICE). Charged-particle multiplicity distributions over a wide pseudorapidity range in proton-proton collisions with ALICE. Nucl. Phys. A 956, 529 (2016), arXiv:1512.05273 [hep-ex].

B. Abelev et al. (ALICE). Measurement of inelastic, singleand double-diffraction cross sections in proton-proton collisions at the LHC with ALICE. Eur. Phys. J. C 73, 2456 (2013), arXiv:1208.4968 [hep-ex].

https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-013-2456-0

A. Giovannini, L. Van Hove. Negative binomial multiplicity distributions in high-energy hadron collisions. Z. Phys. C 30, 391 (1986).

https://doi.org/10.1007/BF01557602

A. Polyakov. A similarity hypothesis in the strong interactions. 1. Multiple hadron production in e+ e− annihilation. Sov. Phys. JETP 32, 296 (1971).

Z. Koba, H.B. Nielsen, P. Olesen. Scaling of multiplicity distributions in high-energy hadron collisions. Nucl. Phys. B 40, 317 (1972).

https://doi.org/10.1016/0550-3213(72)90551-2

A. Breakstone et al. (Ames-Bologna-CERN-DortmundHeidelberg-Warsaw). Charged multiplicity distribution in pp interactions at ISR energies. Phys. Rev. D 30, 528 (1984).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.30.528

A. Giovannini, R. Ugoccioni. Possible scenarios for soft and semihard components structure in central hadron hadron collisions in the TeV region. Phys. Rev. D 59, 094020 (1999), arXiv:hep-ph/9810446.

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.59.094020

A. Giovannini, R. Ugoccioni. Possible scenarios for soft and semihard components structure in central hadronhadron collisions in the TeV region: Pseudorapidity intervals. Phys. Rev. D 60, 074027 (1999).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.60.074027

P. Ghosh. Negative binomial multiplicity distribution in proton-proton collisions in limited pseudorapidity intervals at LHC up to √ = 7 TeV and the clan model. Phys. Rev. D 85, 054017 (2012), arXiv:1202.4221 [hep-ph].

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.85.054017

G. Wilk, Z. W lodarczyk. How to retrieve additional information from the multiplicity distributions. J. Phys. G 44, 015002 (2017), arXiv:1601.03883 [hep-ph].

G. Wilk, Z. W lodarczyk. Oscillations in counting statistics. In Proceedings, 46th International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2016): Jeju Island, South Korea (2017), vol. 141, p. 01005, arXiv:1610.01890 [hep-ph].

G. Cowan. Statistical Data Analysis (Clarendon Press, 1998) [ISBN: 9780198501565].

A. Alkin, E. Martynov, V. Pauk, E. Romanets. Inclusive distributions in the unitarized pomeron models (2009), arXiv:0911.4698 [hep-ph].

V. Pauk, A. Alkin, E. Martynov, E. Romanets. Oneparticle inclusive distribution in the unitarized pomeron models. In Proceedings, 20th Symposium on Hadron collider physics (HCP 2009): Evian, France, November 16–20 (2009), vol. HCP2009, p. 091.

Завантаження

Опубліковано

2018-12-13

Номер

Розділ

Поля та елементарні частинки